Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сивертса закон

Сжатия столба дуги эффект 82 Сивертса закон 345 Система алюминий — кислород 325— 330  [c.554]

Выражение (9.57) носит название закона Сивертса. Зависимость от температуры определяется через константу растворимости  [c.345]

Воаросы растворимости азота в жидкой стали подробно исследовались [56, 571. Было указано, что растворимость азота определяется его коэффициентом термодинамической активности в зависимости от давления, подчиняясь закону Сивертса  [c.126]


Азот в стали. Растворимость азота также подчиняется закону Сивертса. Растворимость азота в железе при 1600 °С равна 0,044 %. Уравнение зависимости растворимости азота от температуры имеет вид Ig [% N1 = =—375/7—1,154.  [c.114]

При понижении давления атмосферы над металлом газы, растворенные в металле, выделяются из него, согласно закону Сивертса. Также происходит выделение из жидкого металла в газовую атмосферу примесей цветных металлов, которые обладают высокой упругостью пара. В результате плавки в вакууме, как правило, содержание олова, сурьмы, свинца и др. цветных металлов заметно снижается.  [c.196]

Растворимость D в Fe в зависимости от температуры исследовали в работах [1, 2]. В работе [3] на основе теоретических предпосылок проведен расчет растворимости D в yFe. Расчетные значения несколько занижены по сравнению с экспериментальными, однако они были также использованы при построении кривой растворимости в работе [4]. На рис. 181 приведена часть диаграммы состояния системы Fe—D [4, М] при давлении 0,1 МПа. Зависимость растворимости D в аРе от давления подчиняется закону Сивертса х = Кр где  [c.361]

В работе [5] исследовали влияние давления на растворимость D f V при температурах от 20 до 80 °С. В области низких концентраций значения растворимости D в V подчиняются закону Сивертса. Сведения, подтверждающие данные предыдущих исследований диаграммы состояния V—D, полученные методом измерения парциальных давлений и электросопротивления, содержатся в работе [6]. Авторы работы [3] пос роили зависимость Igj — 1/Т, где х — предельная растворимость D в V, % (ат.), Г — температура, К [7].  [c.365]

Растворимость D в aZr подчиняется закону Сивертса [5, 6] в интервале температур 500—800 °С и давлений 1,33(10 — 10 ) МПа и выражается уравнением = 0,51gp — 0,17 + 3300/Г, а в интервале давлений 1,33(10" — 10" МПа и температур 450—750 "С зависи-  [c.366]

При давлении до 10 МПа растворимость Н во всех модификаг иях Ре и расплаве подчиняется закону Сивертса и описывается соотношениями  [c.496]

При давлении выше 10 МПа наблюдаются ощутимые отрицательные отклонения от закона Сивертса, связанные с процессами адсорбции и десорбции, происходящими при поглощении металлом Н [3].  [c.496]

Растворимость Н в (aHf) подчиняется закону Сивертса и в интср вале температуре 290—900 °С при давлении 0,1 МПа имеет вид  [c.828]

Мо подчиняется закону Сивертса при давлениях до 10 МПа, т.е. Пропорциональна (р), где р — давление водорода.  [c.837]

Ще X — растворимость Н, мг/кг Л — газовая постоянная, Дж/(моль-К) Т — температура, К [4]. По данным работы [7], растворимость Н в aZr подчиняется закону Сивертса. На основе вбобщения и статистической обработки литературных данных по фвзовым равновесиям в системе Н—Zr построены границы фазовых оЬяастей между а + р и р на диаграмме состояния Н—Zr.  [c.873]


Растворимость водорода в жидком железе подчиняется закону квадратного корня Сивертса. При 1535...2450 °С она изменяется в пределах 0,0024...0,0036 % или 26,7...40,5 смVI00 г. Растворимость водорода в железе повышают Т1, N6, Zr, Се, Ьа,  [c.71]

Дразнение. Заключается в продувании инертного или других не реагирующих с данной системой газов через расплав. При выделении гааов расплав закипает , при этом удаляются растворенные в металле газы ( дразнение на плотность ). Основа процесса — закон Сивертса (см. 3.6). Особый вид процесса — дразнение на ковкость , происходит восстановление окислов (рафинирование меди).  [c.348]

Необходимую для этого расчета константу равновесия образования твердого раствора Н находим с помощью закона Ген-ри-Сивертса  [c.7]

Применение закона Сивертса к растворимости водорода в расплаве  [c.113]

В случае образования атомарного раствора справедлив закон Сивертса  [c.113]

Следовательно, растворимость водорода в металле пропорциональна корню квадратному из парциального давления водорода. На основе этой зависимости Сивертс эмпирически установил, что все газы, для которых справедлив закон квадратного корня, растворяются в металле одноатомно.  [c.113]

На основе закона Сивертса растворимость водорода может быть определена по формуле  [c.114]

В соответствии с законом Сивертса это приводит к диффузии растворенного газа в газовые пузырц.  [c.115]

Диффузия прекращается по достижении равновесия между газовыми пузырями и расплавом. Далее закон Сивертса устанавливает, что дегазирующее действие газового пузыря прекращается в тот момент, когда квадрат коицентрации растворенного в расплаве газа становится равным его парциальному давлению в газовом пузыре.  [c.115]

Азот. По закону Сивертса (являющемуся модификацией закона Генри) при постоянной температуре растворимость двухатомного газа в металле пропор-  [c.84]

Этот закон справедлив при низких концентрациях газа в металле, при которых существуют идеальные твердые растворы. Графическое изображение закона Сивертса для системы ниобий — азот представлено  [c.85]

Фиг. 2. Применение закона Сивертса к экспериментальным данным по растворимости азота в ниобии. Фиг. 2. Применение закона Сивертса к экспериментальным данным по растворимости азота в ниобии.
Графическое изображение закона Сивертса для системы тантал — азот представлено на фиг. 3. Данных по растворимости азота в тантале при высоких температурах не имеется. На основании результатов металлографического исследования образцов получена приближенная величина предельной растворимости, изображенная на графике пунктирной прямой.  [c.86]

Кислород. Данные для систем ниобий — кислород и тантал — кислород представлены в виде графиков, выражающих закон Сивертса, на фиг. 4 и 5. Разброс данных в системе металл — кислород значительно больше по сравнению с системой металл — азот. Частично это можно объяснить необходимостью работы в системах с кислородом при низких давлениях, когда ошибка измерения давления может быть значительной. Температуры, использовавшиеся в этой работе, лежат выше точек плавления окислов металлов,  [c.88]

Концентрация водорода, растворенного в метал.те, подчиняется закон) Сивертса  [c.65]

Подставляя значение парциального давления водорода в уравнение растворимости, получим (закон Сивертса)  [c.231]

Закон Сивертса [уравнение (7.90)] для гидридообразующих металлов приложим в полной мере только при высоких температурах, при которых гидриды теряют свою устойчивость и не переводят растворенный водород в связанное состояние.  [c.232]

Диссоциация газов резко увеличивает их растворимость в твердом и жидком металлах, которая описывается законами Генри и Сивертса.  [c.40]

Взаимодействие с водородом. Водород влияет на качество сварных соединений из меди и ее сплавов, вызывая пористость в металле шва и образуя трещины. Водород растворяется в меди в соответствии с законом Сивертса, и его растворимость зависит от температуры и парциального давления в газовой  [c.114]


Подставляя значение парциального давления газа рг в уравнение ( .57), получим зависимость, известную как закон Сивертса  [c.189]

При этом если газ находится в атомарном состоянии, то его растворимость в металле непосредственно следует закону Генри (пропорциональна давлению газа), а растворимость двухатомных газов, находящихся в молекулярном состоянии, подчиняется закону Сивертса (пропорциональна корню квадратному из давления газа). Для большинства металлов количество [С], растворяющегося газа зависит от температуры  [c.231]


Смотреть страницы где упоминается термин Сивертса закон : [c.394]    [c.477]    [c.394]    [c.477]    [c.394]    [c.114]    [c.392]    [c.392]    [c.392]    [c.392]    [c.112]    [c.114]    [c.40]   
Теория сварочных процессов (1988) -- [ c.345 ]

Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.348 , c.392 , c.393 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте